03:17
Optických iluzí zná lidstvo spousty, od přírodní fata morgány po iluze vytvořené člověkem. Různě tvarovaná tělesa v kombinaci se zrcadlem vytvářejí optické klamy, u kterých záleží na úhlu pohledu. Jeden trik si můžete vyzkoušet i doma. Uvidíte také iluze, které se velmi dlouho používají při animacích.
Očerníme-li vajíčko pomocí svíčky a vložíme do vody, mastné saze začnou odpuzovat vodu. Vznikne tenká vzduchová vrstva a díky odrazu světla krásný optický jev. Dáme-li vajíčko na několik hodin do octa, jeho skořápka se zcela rozpustí. Když ho pak namočíme do roztoku obarveného fixou, bude krásně svítit. Uvidíte jednoduchý trik, jak se dá vajíčko vyfouknout. A jak vypadá vyfouknuté vajíčko po lázni v octu? Stavba vajíčka je natolik pevná, že ho v dlani nerozmáčknete, ale když si vezmete prstýnek, tak se to podaří.
Ukážeme si, že fyzika nejsou kouzla, i když to tak někdy může vypadat. Do květináče dáme nožík rybičku. Při pohledu z určitého úhlu není rybička vidět, jelikož mezi ní a očima je stěna květináče. Ale když do květináče nalijeme vodu, tak najednou rybičku uvidíme, protože světlo se na hladině vody láme. Jak je možné, že vidíme za roh?
Jak funguje největší dalekohled u nás, který se nachází v Ondřejově? Jak o něj vědci pečují a co s ním pozorují? O co všechno bychom bez existence dalekohledu přišli?
Podíváme se na sérii pokusů s UV lampou. V prvním pokusu si dokážeme, že destilovaná voda pod UV lampou nesvítí, zatímco v toniku modře svítí chinin a v uranovém skle svítí žlutozeleně uranové příměsi. Druhý pokus znázorňuje, že látky v opalovacím krému odrážejí nebo pohlcují UV záření. V třetím experimentu extrahovaný chlorofyl svítí pod UV lampou červeně.
Fyzikové tvrdí, že na světě neexistují dvě stejné sněhové vločky. Jak je to vlastně s tímhle zázrakem po chemické stránce? Kolik procent vzduchu obsahuje sníh? A proč je sníh bílý? A jak souvisí s opalováním a globálním oteplováním? Dozvíte se v dalším Michaelovu experimentu.
Jak lidské oko vnímá barvy? Světlo je elektromagnetické záření. Naše oko vnímá pouze jeho viditelnou část jako bílé světlo, které lze pomocí hranolu rozložit na základní složky. A můžeme si doma vytvořit barvy, jaké používali v historii umělci?
Jaké jsou typy optických prostředí? Co dělají paprsky světla na jejich rozhraní? Jaké má světlo vlastnosti? Jakou vlnovou délku má viditelné světlo? Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu? Čím je tvořeno optické prostředí? Jak je definovaný zákon odrazu? Na čem závisí barva povrchu látek? Pojďte si s námi vyzkoušet, co všechno víte a nevíte o světle.
Určitě jste se už někdy zastavili nad fotografiemi z mikroskopů a nechali se fascinovat tvary a také barvami. Docent František Weyda z Entomologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích se specializoval na morfologii hmyzu. Svou pozornost ale už řadu let věnuje elektronové mikroskopii a vědecké digitální fotografii v biologii.
Na trhu se objevují televizory, které jsou schopné přenášet trojrozměrný obraz. Jaký je princip těchto televizí? Korejský výrobce dal přednost technologii kapalných krystalů s úsporným a výkonným podsvícením světelnými diodami. Naopak Japonci vyvinuli plazmové zobrazovače. Jak fungují?
Asi netušíte, jaké krásné obrazce můžeme vidět, podíváme-li se 3D mikroskopem na některé léky. Příroda umí vykouzlit neuvěřitelné množství tvarů a barev. Pokochejte se ukázkami zobrazení 3D mikroskopem těchto vám jistě známých léků: aspirin, cetebe, entizol, lucetan, panadol, paralen, pyridoxin a thiamin.
14 136
861
4 801
1 149
149
Každý měsíc přibývají na ČT edu desítky nových materiálů pro vaši výuku
Novinky posíláme jednou za měsíc. Nebudeme vám posílat žádný spam. Vložením e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.